Устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ МНОГОПОЛЮСНИКОВ , по авт.св. 866635, о т л и ч аю.ще е с я тем, что, с целью засширения функциональных возможностей путем обеспечения измерений параметров матрицы проводимости исследуемого многополюсника, в него введена комплексная регулируемая нагрузка, вход которой является входом для подключения выхода исследуемого многополюсника.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

4(51) G 01 R 27/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (:; . :"i.А "i Щ е Д0..

", Юф ф %»

Н АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 868635 (21) 3453753/24-09 (22) 25.05.82 (46) 23.02.85. Бюл.Р .7 (72) Н.A.Ôèëèíþê (53) 621.317.741(088.8) (56) 1.Авторское свидетельство СССР

Р 868635, кл. G 01 R 27/28, 1980 (прототип) .

„„SU„„11 1 4 А (54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ПОЛНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ МНО1 ОПОЛЮСНИ—

КОВ, по авт.св. Р 868635, о т л и ч а ю.щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения измерений параметров матрицы проводимости исследуемого многополюсника, в него введена комплексная регулируемая нагрузка, вход которой является входом для подключения выхода исследуемого многополюсника.

1141346

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ.

По основному авт,св. Р 868635 известно устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников, содержащее индикатор и последовательно соединенные источник сигнала и развязывающий блок, направленные ответвители падающей и отраженной волн, тройник и короткозамыкающий поршень, нри этом выход 10 развязывающего блока соединен c Bxo дом направленного ответвителя падающей волны, выход которого соединен с выходом направленного ответвителя отраженной волны, вход которого соеДИНЕН С ВХОДОМ ИССЛЕДУЕМОГО МНОГОполюсника через тройник, в который включен короткозамыкающий поршень (1) .

Недостатком известного устройства для измерения полных сопротивлений многополюсников являются ограниченные функциональные возможности, так как с его помощью нельзя определить параметры матрицы проводимости исследуемого многополюсника.

Цель изобретения — расширение функциональных воэможностей путем обеспечения измерений параметров матрицы проводимости исследуемого многополюсника.

Цель достигается тем, что в устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников, содержащее индикатор и последовательно соединенные .Источник сигнала и развязывающий блок, направленные ответвители падающей и отраженной волн, тройник и короткозамыкающий поршень, при этом выход развязывающего блока соединен с входом направленного ответвителя падающей волны, выход которого соединен с выходом направленного ответвителя отраженной волны, вход которого соединен с входом устройства через тройник, в который включен короткозамыкающий поршень, введена комплексная регулируемая нагрузка, вход которой является входом для подключения выхода исследуемого многополюсника.

На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема устройства для измерения полных сопротивлений многополюсников; на фиг.2 — зависимости входной проводимости многополюсника на комплексной плоскости От проводимости комплексной регулируемой нагрузки при комплексной и чисто реактивной нагрузке; на фиг.3зависимости выходной проводимости многополюсника на комплексной плоскости от реактивной проводимости комплексной регулируемой нагрузки подключенной к его входу; на фиг;4один из возможных вариантов реализа ции комплексной регулируемой нагрузки.

Устройство для измерения полных сопротивления многополюсников содержит индикатор 1, источник 2 сигнала, развязывающий блок 3, направленный ответвитель 4 падающей волны, направленный ответвитель 5 отраженной волны, тройник 6, короткозамыкающий поршень 7, комплексную регулируемую нагрузк 8, исследуемый многополюсник 9.

Устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников работает следующим образом.

При произвольном значении активной составляющей проводимости комплексной регулируемой нагрузки

8 и трех различных произвольных значениях j 8 реактивной составляющей проводимости комплексной регулируемой нагрузки 8 с помощью короткозамыкающего поршня 7, направленных ответвителей 4 и 5, индикатора 1 ( измеряют три значения Чвх, + Чвхг,Чвхв входной проводимости исследуемого многополюсника 9. Проставляя эти знанения на комплексной плоскости (фиг.2) входной проводимости исследуемого многополюсника 9, через три

To IKH Чвх, к Ч вх,г г Ч вх прюводЯт ОХРУж ность

В соответствии с методом комфор ных отображений эта окружность есть геометрическое место точек входной проводимости исследуемого многополюсника на комплексной плоскости при постоянной активной „-соп М и пеРеменной Реактивной j8в †v пРоводимости нагрузки.

РадиУс этой oêÐÓæíoñòè г вх находится из графика (фиг.2) и связан с параметрами матрицы проводимости исследуемого многополюсника соотношением

1)i ) 2< l (яe Чгг 4н) Перестроив комплексную регулируемую нагрузку так, чтобы она была чисто реактивной

CH=-О измеряют новые три значения Чвх, Чвх Чвх ВхОДнОЙ провОдимОсти ис следуемого многополюсника 9 при различных произвольных значениях комплексной регулируемой нагрузки 8 °

По измеренным значениям на комплексной плоскости (фиг.2) строят новую окружность геометрического места точек входной проводимости исследуемого многополюсника при измерении реактивной проводимости комплексной регулируемой нагрузки 8. Радиус этой окружности гвх и координаты ее центра Р, g в„,, 3„, q вх,, найденные по

1141346

Im

Фиг 2 графику (фиг. 2), определяются выражениями

1Ч»г Ч 2»1

2"е Чгг

"е Чехе= "еЧ« "е(Ч»г Чг)(2кеЧгг в Чвх,=3тЧ«3»(Ч»г Чг i(2 "е Чгг, где ((„,, Ч22, Ч„2 -параметры матрицы проводимости исследуемого многополюсника 9.

Поменяв местами входные и выходные клеммы исследуемого многополюсника 9, измерения повторяют при 15 чисто реактивной комплексной регулируемой нагрузке 8 j B„ H rro найденным значениям выходной проводимости исследуемого многополюсника у „х,х

Ч вцх 2, $ Bb g,х, стРОЯт НОВУЮ oKP I»»æíoÎTü значений выходной проводимости исследуемого многополюсника при изменении реактивной проводимости комплексной регулируемой нагрузки 8 (фиг.3).

Радиус этой окружности (вы„ и коордицентра "с Ч вь х,p, у в 1х

i5 ходятся из построенной окружности (фиг.3) и определяются аналогичными выражениями (Ч Ч1

Рвх х еЧН

"е Чвыхе = кеЧгг (е(Ч»г М(2»»е Ч»» ) m» вых 3» чгг "»»(Ч»2 чг»1(2" е ) « .

Решая систему, определяют параметры матрицы проводимости исследуемого многополюсника 9

I f

"е Ч г=(»»» "PB» )(PB f B> .» !

Чп Чг = 2Рвх "е Чгг х

"е Ч» =(Ч»2 Ч2»l I2 PBblx )

Re Ч»г.Ч2,1=2 е Чгг (е Ч« "е Чв»о ( ((»г Чг»)= Ч Чг е Ч» м Ч » »» 4 вx o+ »»»» ("-»,г Ч 2») /2 " е Ч г г )

1 Ч 22 = - r ) âûõe, (Ч»2 32» )(2 "е Ч»» °

В качестве комплексной регулируемой нагрузки 8 может быть использован второй короткозамыкающий поршень 10, параллельно которому на первом этапе измерений подключается известное активное сопротивление

RB=-1/G 11, которое в дальнейшем отключается (фиг.4) .

Таким образом, предлагаемое устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников обладает расширенными функциональными возможностями, так как позволяет определить не только входную проводимость исследуемого многополюсника 9, но и опРеделить паРаметРы Re g«,3,„4;,;

"е Чгг 3»»» Ч22 > "е(Ч»г Чг»1 "»»»(У»242»)> (Ч»2 Ч2»г его матрицы проводимости при включении его как четырехполюсника.

1141346

Гав@

Фиг.,У

Составитель В.Ежов

Редактор П.Коссей Техред M.Ïàðoöàé

Корректор С.Черни

Заказ 490/33 . Тираж 748

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Подписное

Филиал ППП Патент, г.Ужгород, ул.Проектная, 4

Устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников Устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников Устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников Устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерений в электронике СВЧ

Изобретение относится к области измерений в электронике СВЧ

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей

Изобретение относится к СВЧ-измерительной технике и может быть использовано в электронной технике при создании пучково- плазменных СВЧ-приборов и исследовании гибридных замедляющих структур

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано в задачах измерения параметров усилителей низких частот, например усилителей аудиосигналов

Изобретение относится к области электрорадиоизмерений и может быть использовано для измерения параметров усилителей низких и инфранизких частот, а также для автоматизированного контроля трактов прохождения аудиосигналов
Наверх